Date published: 2025-10-30

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Lithium benzoate (CAS 553-54-8)

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Noms alternatifs:
Benzoic acid lithium salt
Numéro CAS:
553-54-8
Masse Moléculaire:
128.05
Formule Moléculaire:
C7H5LiO2
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le benzoate de lithium est un composé intéressant dans divers domaines de la chimie et de la science des matériaux. Il est souvent étudié pour son rôle en tant que sel de lithium de l'acide benzoïque dans la synthèse organique et en tant que composant potentiel dans la formulation d'électrolytes de batteries lithium-ion. En synthèse organique, le benzoate de lithium peut servir de source de carboxylate pour diverses réactions, y compris les substitutions nucléophiles où il peut donner le groupe benzoate. En science des matériaux, les chercheurs explorent ses propriétés électrochimiques en raison de la présence d'ions lithium, qui sont essentiels dans le développement de systèmes de stockage d'énergie. La solubilité du composé dans les solvants polaires et sa nature ionique permettent de l'étudier dans des contextes qui nécessitent le transport d'ions lithium, comme dans le développement d'électrolytes solides ou d'électrolytes à base de polymères gélifiés. En outre, le benzoate de lithium est étudié pour son utilité potentielle dans la production de matériaux composites, où il peut contribuer à la stabilité thermique et à la conductivité du matériau.


Lithium benzoate (CAS 553-54-8) Références

  1. Guides d'ondes en dalles à fusion diluée et à échange de protons en LiNbO 3: une nouvelle méthode de fabrication et de caractérisation.  |  Veng, T. and Skettrup, T. 1997. Appl Opt. 36: 5941-8. PMID: 18259434
  2. Guides d'ondes entièrement planaires en niobate de lithium échangé par les protons avec des prises de réseau.  |  Zhang, H., et al. 1994. Appl Opt. 33: 3391-3. PMID: 20885716
  3. Nouvelles matrices MALDI à base de sels de lithium pour l'analyse des hydrocarbures et des esters de cire.  |  Horká, P., et al. 2014. J Mass Spectrom. 49: 628-38. PMID: 25044848
  4. Modèle de diffusion non linéaire pour les guides d'ondes recuits échangés par les protons dans le niobate de lithium dopé au zirconium.  |  Langrock, C., et al. 2016. Appl Opt. 55: 6559-63. PMID: 27556972
  5. Activation C-H catalysée par le Rhodium(III) et dirigée par un carboxylate faiblement coordonné: Réactions de type Heck décarboxylatif et d'annulation [4 + 1] commutables avec des maléimides.  |  Sherikar, MS. and Prabhu, KR. 2019. Org Lett. 21: 4525-4530. PMID: 31180229
  6. Blocs de construction nanométriques pour des jonctions moléculaires robustes et multifonctionnelles.  |  James, DD., et al. 2018. Nanoscale Horiz. 3: 45-52. PMID: 32254109
  7. Diffusion de traceurs dans des cristaux congruents de LiNbO3 échangés par des protons en fonction de la teneur en hydrogène.  |  Dörrer, L., et al. 2022. Phys Chem Chem Phys. 24: 16139-16147. PMID: 35748416
  8. Le benzoate de lithium exerce un effet neuroprotecteur en améliorant la fonction mitochondriale, en atténuant les espèces réactives de l'oxygène et en protégeant la cognition et la mémoire dans un modèle animal de la maladie d'Alzheimer.  |  Lu, LP., et al. 2022. J Alzheimers Dis Rep. 6: 557-575. PMID: 36275418

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Lithium benzoate, 250 g

sc-279273
250 g
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